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    2023-11-3 14:44
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    在低温研究的时候,我们经常会用到液氮恒温器,那在使用液氮恒温器的时候,我们需要注意什么事项呢? 首先,我们要正确地把样品固定在样品台上,要用低温胶或者双面胶将样品固定牢固,如果有电学测量线,要把电学测量线都连接好,并做好通路测试,防止到低温下开始测试的时候才发现测试线没有连接好,这样就比较麻烦。 然后,把液氮恒温器平稳地摆放在光学平台上或者恒温器支架上,并固定好。这样做是为了防止不小心把恒温器碰倒从而造成危险。 第三,要把控温仪与液氮恒温器之间的线连接好,一般来说,包括温度计的线和加热器的线。 第四,在注入液氮之前,液氮恒温器要抽好真空,注入液氮的时候,注意安全,小心操作,缓慢注入,不要使大量的液氮洒在皮肤上。液氮是消耗品,根据实验进度,要及时补充液氮。 第五,一般来说,当天实验中,恒温器抽一次真空即可,第二天再使用的时候,要重新抽真空以保证良好的真空度,如果恒温器外壁结露甚至结霜结冰,说明恒温器的真空度已经被破坏掉了。 第六,实验结束后,可以让恒温器自然升到室温,也可将剩余液氮倒出,同时开启加热器,使恒温器快速升到室温,这需要根据实验安排和进度决定。
  • 2023-6-19 11:38
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    锦正茂液氮型低温恒温器概述
    恒温器是直接或间接控制一个或多个热源和冷源来维持所要求的温度的一种装置。恒温器要实现这种功能,就必须具有一个敏感元件和一个转换器,敏感元件量度出温度的变化,并对转换器产生所需的作用。转换器把来自敏感元件的作用转换成对改变温度的装置能进行适当控制的作用。 液氮是一种方便、经济、高效的制冷剂,直接以液氮为冷源的恒温器就是液氮恒温器,其各种产品在低温物理实验、半导体、航空航天、食品、医药等众多领域被广泛的应用。 使用液氮制冷剂,有效率高、降温速度快、振动小、成本低等优点,有光学和非光学型,可用于真空、超高真空、磁场、显微镜、光谱学等研究,是研究材料物理特性的强有力的工具。超高真空、磁场、显微镜、光谱学等研究,是研究材料物理特性的强有力的工具。 公司研发的液氮型低温恒温器,利用液氮作为降温媒介,标准恒温器可实现快速降温至液氮温度(约 20min),其工作原理是在恒温器内部液氮腔内装入液氮,通过调整控温塞与冷指的间隙来保持冷指的漏热稳定在一定值上,再通过锦正茂科技有限公司自主研发的控温仪,通过其内部的模糊控制系统,调整加热输出功率,使恒温器的温度在 80K-600K 之间快速变温,并能快速的稳定到某一设定值上,另外,恒温器如果加装降压选件,可将恒温器的温度降低至65K , 并稳定在 65K上。 为满足更多客户的需求,公司研发有 电学型、光学型、气氛型和 连续流型液氮、液氦型低温恒温器,连续流型 恒温器 使用户不需要再实验过程中一直添加液氮液氦,并能长时间稳定的测量。使用液氦作为低温媒介时,低温可以 低至 4K,使用液氮作为媒介时,低温可以 低至 78K,在工作时,低压的冷媒从进液口导入到恒温器内部,然后经过恒温器内部的毛细管路导入到恒温器底部的蒸发器当中,在恒温器的蒸发器上还安装有加热器和温度传感器,经过控温仪控制温度后的蒸汽喷射到样品腔中,冷却过样品后蒸汽再通过出气管道排出道大气当中或者是气体回收装置中。该种类型恒温器设计中,为方便客户可以轻松载入样品,样品可以从恒温器的顶端通过样品杆进行载入,恒温器的底端使用的是紧凑型的设计方案,真空罩的占空比更小,更适合在磁场中进行测量。经过十多年产品品质的追求以及客户售前和售后的鼎力支持,TSKE 系列低温产品是您理想的选择。
  • 2023-6-19 09:57
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    液氮恒温器在氧化物界面的新应用
    概述 锦正茂的液氮恒温器在氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由 2DES 有限厚度引起的量子限域集成于一体。这些独特的性质使其在电子态对称性、载流子的有效质量和其它物理特性方面与普通半导体异质结截然不同,可以产生不同于以往的新的现象。然而氧化物界面多掩埋于物质间使其难以探测,为探究其局限 2DES 需要一个无创并且具有很高空间分辨率的表征技术,如果还能提供一个较宽范围内温度变化的平台将推进该领域的研究。通常光学显微镜可用于上述研究,其中,远场的探测技术由于受到波长和衍射极限的限制缺乏空间分辨率,而红外波段的光束探测传导电子的 Drude 反应分辨率仅有几个微米的量级,无法满足测试需求,而利用散射式近场光学显微镜 (s-SNOM) 可以克服这一限制,使其具有 10-20 nm 的空间分辨率并获得光响应信号中的强度和相位信息。 液氮恒温器的应用标准 在利用s-SNOM来研究从室温下降到 2.7K 时 LaAlO3/SrTiO3 界面的变化情况,从近场光学信号,特别是其中的相位分量信息可以看出对于界面处的电子系统的输运性质具有极其高的光学敏感度。这一模型说明了 2DES 敏感性来源于 AFM 针尖和耦合离子声子模型在很小穿透深度下的相互作用,并且该模型可以定量地将光信号的变化与冷却和静电选通控引起的 2DES 传输特性的变化相关联,从而提供操控光学信息的有效手段。从利用 s-SNOM 得到的实验结果和建立的模型结果来看,二者之间具有很好的拟合,这一结果说明了电子声子相互作用对于在零动量时的表面声子离子模型的散射极化吸收具有至关重要的作用。 液氮恒温器的详细指标: ※ 温区范围: 80K~500K 、(可选 65K ,需添加附件锦正茂)效率高,降温速度快 ※ 样品置于在真空腔体中,拥有理想稳定的实验环境 ※ 真空夹层内装有低温吸附剂,能增长真空保持时间,延长液氮 使用时间 ※ 温度传感器采用有着良好稳定性和重复性的 PT100 铂电阻(可 选配二极管温度传感器) ※ 多种选件,可满足不同测试需求 ※ 加注液氮方便 ※ 电学样品座采用可插拔样品卡, 24K 镀金接线柱 ※ 可根据客户要求进行定制